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目录摘要1ABSTRACT2第1章绪论311变电站发展的历史与现状312课题来源及设计背景4第2章变电站负荷计算和无功补偿的计算521变电站的负荷计算522无功补偿的目的623无功补偿的计算6第3章主变压器台数和容量的选择831变压器的选择原则832变压器台数的选择833变压器容量的选择8第4章主接线方案的确定1041主接线的基本要求1042主接线的方案与分析1143电气主接线的确定11第5章短路电流的计算1351绘制计算电路1352短路电流计算14第6章高压侧配电系统的设计1761高压线路电缆的选择1762高压配电线路布线方案的选择1763高压配电系统设备18第7章低压侧配电系统的设计2171变电站配电线路布线方案的选择2172线路导线、配电设备及其保护设备的选择2173变电站用电及照明25第8章变电站二次回路方案的确定2781二次回路的定义和分类2782二次回路的操作系统2783二次回路的接线要求2784电气测量仪表及测量回路2885断路器的控制与信号回路2986自动装置3087绝缘监视装置3088继电保护的选择与整定32第九章防雷与接地方案的设计3991防雷保护3992接地装置的设计39结束语41致谢42参考文献43附录一一次主接线图附录二10KV配电装置接线图附录三二次接线图摘要随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。设计是否合理,不仅直接影响基建投资、运行费用和有色金属的消耗量,也会反映在供电的可靠性和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人身安全密切相关。变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。作为电能传输与控制的枢纽,变电站必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。随着计算机技术、现代通讯和网络技术的发展,为目前变电站的监视、控制、保护和计量装置及系统分隔的状态提供了优化组合和系统集成的技术基础。110KV变电站属于高压网络,该地区变电所所涉及方面多,考虑问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电站高低压电气设备,为变电站平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)高低压配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。关键词变电站、负荷、输电系统、配电系统、高压网络、补偿装置ABSTRACTALONGWITHTHEECONOMICDEVELOPMENTANDTHEMODERNINDUSTRYDEVELOPMENTSOFQUICKRISING,THEDESIGNOFTHEPOWERSUPPLYSYSTEMBECOMEMOREANDMORECOMPLETELYANDSYSTEMBECAUSETHEQUICKLYINCREASEELECTRICITYOFFACTORIES,ITALSOINCREASESSERIOUSLYTOTHEDEPENDABLEINDEXOFTHEECONOMICCONDITION,POWERSUPPLYINQUANTITYTHEREFORETHEYNEEDTHEHIGHERANDMOREPERFECTREQUESTTOTHEPOWERSUPPLYWHETHERDESIGNREASONABLE,NOTONLYAFFECTDIRECTLYTHEBASEINVESTMENTANDCIRCULATETHEEXPENSESWITHHAVETHEMETALDEPLETIONINCOLOURMETAL,BUTALSOWILLREFLECTTHEDEPENDABLEINPOWERSUPPLYANDTHESAFEINMANYFACTSINAWORD,ITISCLOSEWITHTHEECONOMICPERFORMANCEANDTHESAFETYOFTHEPEOPLETHESUBSTATIONISANIMPORTANCEPARTOFTHEELECTRICPOWERSYSTEM,ITISCONSISTEDOFTHEELECTRICAPPLIANCESEQUIPMENTSANDTHETRANSMISSIONANDTHEDISTRIBUTIONITOBTAINSTHEELECTRICPOWERFROMTHEELECTRICPOWERSYSTEM,THROUGHITSFUNCTIONOFTRANSFORMATIONANDASSIGN,TRANSPORTANDSAFETYTHENTRANSPORTTHEPOWERTOEVERYPLACEWITHSAFE,DEPENDABLE,ANDECONOMICALASANIMPORTANTPARTOFPOWERSTRANSPORTANDCONTROL,THETRANSFORMERSUBSTATIONMUSTCHANGETHEMODEOFTHETRADITIONALDESIGNANDCONTROL,THENCANADAPTTOTHEMODERNELECTRICPOWERSYSTEM,THEDEVELOPMENTOFMODERNINDUSTRYANDTHEOFTRENDOFTHESOCIETYLIFETHEREGIONOF110VOLTAGEEFFECTMANYFIELDSANDSHOULDCONSIDERMANYPROBLEMSANALYSECHANGETOGIVEORGETANELECTRICSHOCKAMISSIONFORCARRYINGANDCUSTOMERSCARRIESETCCIRCUMSTANCE,CHOOSETHEADDRESS,MAKEGOODUSEOFCUSTOMERDATAPROCEEDTHENCARRYCALCULATION,ASCERTAINTHECORRECTEQUIPMENTOFTHECUSTOMERATTHESAMETIMEFOLLOWINGTHECHOICEOFEVERYKINDOFTRANSFORMER,THENMAKESURETHELINEMETHODOFTHETRANSFORMERSUBSTATION,THENCALCULATETHESHORTCIRCUITELECTRICCURRENT,CHOOSINGTOSENDTOGETHERWITHTHEELECTRICWIREMETHODANDTHESTYLEOFTHEWIRE,THENPROCEEDINGTHECALCULATIONOFSHORTCIRCUITELECTRICCURRENTTHISFIRSTSTEPOFDESIGNINCLUDED1ASCERTAINTHETOTALPROJECT2LOADANALYSIS3THECALCULATIONOFTHESHORTCIRCUITELECTRICCURRENT4THEDESIGNOFANELECTRICSHOCKTHESYSTEMDESIGNTOCONNECTWITHSYSTEMANDTHECHOICEOFLINEPROJECT5THECHOICEANDTHESETTLEOFTHEPROTECTIVEFACILITY6THECONTENTSTODEFENDTHETHUNDERANDPROTECTIONOFCONNECTTHEEARTHALONGWITHTHEHIGHANDQUICKDEVELOPMENTOFELECTRICPOWERTECHNIQUE,ELECTRICPOWERSYSTEMTHENCANCHANGEFROMTHEGENERATEOFTHEELECTRICITYTOTHESUPPLYTHEPOWERKEYWORDSSUBSTATION,LOAD,TRANSMISSIONSYSTEM,DISTRIBUTION,HIGHVOLTAGENETWORK,CORRECTIONEQUIPMENT第1章绪论11变电站发展的历史与现状111概况变电站是电力系统中不可缺少的重要环节,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用,如果仍然依靠原来的人工抄表、记录、人工操作为主,将无法满足现代电力系统管理模式的需求;同时用于变电站的监视、控制、保护,包括故障录波、紧急控制装置,不能充分利用微机数据处理的大功能和速度,经济上也是一种资源浪费。而且社会经济的发展,依赖高质量和高可靠性的电能供应,建国以来,我国的电力事业已经获得了长足的发展。随着电网规模的不断扩大、电力分配的日益复杂和用户对电能的质量的要求进一不提高,电网自动化就显得极为重要;近年来我国计算机和通信技术的发展及自动化技术的成熟,发展配电网调度与管理自动化以具备了条件。变电站在配电网中的地位十分重要,它担负着电能转换和电能重新分配的繁重任务,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。因此,变电站自动化既是实现自动化的重要基础之一,也是满足现代化供用电的实时,可靠,安全,经济运行管理的需要,更是电力系统自动化EMS和DMS的基础。变电站综合自动化是将变电站二次设备(包括控制、信号、测量、保护、自动装置及远动装置等)利用计算机技术和现代通信技术,经过功能组合和优化设计,对变电站执行自动监视、测量、控制和调节的一种综合性的自动化系统。它是变电站的一种现代化技术装备,是自动化和计算机、通信技术在变电站领域的综合应用,它可以收集较齐全的数据和信息。它具有功能综合化、,设备、操作、监视微机化,结构分布分层化,通信网络光缆化及运输管理智能化等特征。变电站的综合自动化为变电站小型化、智能化、扩大监视范围及变电站的安全、可靠、优质、经济地运行提供了现代化手段和基础保证。112变电站综合自动化系统的设计原则1在保证可靠性的前提下,合理和设置网络和功能终端。采用分布式分层结构,不须人工干预的尽量下放,有合理的冗余但尽量避免硬件不必要的重复。2采用开放式系统,保证可用性(INTEROPERABILITY)和可扩充性(EXPANDABILITY)。要求不同制造厂生产的设备能通过网络互连和互操作,同时还要求以后扩建时,现有系统的硬件和软件能较方便的与新增设备实现互操作。12课题来源及设计背景121课题来源本课题是来源于本人联系的实习单位中山电力设计院正在研究和开发的项目,具有一定的实践性和可行性。122设计背景大冲镇现有110KV变电站(大冲站)一座,向全镇范围内供电。大冲站共有主变2台,容量为40315MVA,现有110KV线路2回,分别来自110KV联美变电站(联冲线)和南丰变电站(冲丰线)。目前大冲站的最大负荷为388万千瓦,到2003年,大冲镇的用电量将达227亿千瓦时,最大负荷达453万千瓦。随着工业的发展与工业区的开发,对电力电量的需求也相应的增加,预计到2005年,全镇用电量将达308亿千瓦时,最大负荷达616万千瓦;2010年,用电量将达到573亿千瓦时,最大负荷达到1146万千瓦。由此分析,仅靠目前大冲镇仅有的一个110KV变电站是远远不够满足负荷增长需求的。若按照城市电网规划设计导则的要求,主变容量按1821来计算,2005年大冲共需要110KV主变容量约111129兆伏安,而目前大冲站主变容量只有80MVA,还需要增加3149MVA。为满足用电负荷增长的需要到2005年建设新的110KV变电站是十分必要的。而且大冲镇现有的10KV线路大部分是放射形网,无法形成合理的环网和分段,结构比较单一和薄弱,供电可靠性差。加上部分线路供电半径大、用户多、负荷重,线路压降过高,供电质量差,但城南变电站建成后可承担大冲镇南部的用电负荷,释放大冲站的供电能力,提高大冲镇的供电可靠性、改善电能质量和降低网损。并且,城南站建成后,可以与大冲站的10KV形成环网,有效的提高负荷转移能力,从而进一步提高供电可靠性。综上所述,新建110KV城南变电站是电源合理分布点,改善10KV配电网络结构,满足新增用电需要的必要措施。第2章变电站负荷计算和无功补偿的计算21变电站的负荷计算211负荷统计大冲镇的用电负荷统计如下表表1用电负荷统计(单位千瓦)用电单位负荷统计(KW)负荷类别火车站2500I洗衣机厂3500II首饰厂3000II宝元鞋厂12000II市一中800II市中心小学400II市水泥厂1700II明珠旅店1800II百惠商城2000II市政府1650I博爱医院750I市公安局1800I中心市场1000I百乐休闲中心900I其他散户5000III合计38800表2负荷性质分析结果表负荷等级负荷值(KW)占总负荷百分比()I86002216II302007784212负荷计算各组负荷的计算1有功功率PKXPEI2无功功率QPTG3视在功率S2QP式中PEI每组设备容量之和,单位为KW;KX需用系数;COS功率因数。总负荷的计算1有功功率PK1P2无功功率QK1Q3视在功率S224自然功率因数COS1P/S式中K1组间同时系数,取为08509。电力系统中的无功功率就是要使系统中无功电源所发出的无功功率与系统的无功负荷及网络中的无功损耗相平衡按系统供电负荷的功率因数达到095考虑无功功率平衡。变电站所供负荷的总数P总38800KW变电站所供一类负荷总数P总18600KW变电站所供二类负荷总数P总230200KW一类负荷占总负荷的百分比P总1/P总8600388001002216二类负荷占总负荷的百分比P总2/P总3020038800100778422无功补偿的目的无功补偿的目的是系统功率因数低,降低了发电机和变压器的出力,增加了输电线路的损耗和电压损失,这一些原因是电力系统基本的常识,在这里不多作特别的说明。电力系统要求用户的功率因数不低于09(本次设计要求功率因为为095以上),因此,必须采取措施提高系统功率因数。目前提高功率因数的常用的办法是装设电容器补偿无功。23无功补偿的计算1计算考虑主变损耗后的自然因数COS1P1PPBQ1QQBCOS1P1/21O2取定补偿以后的功率因数COS2为0953计算补偿电容器的容量QCK1PTG1TG2式中K108094计算补偿电容器的个数NCQC/QC式中QC单个电容器的容量,单位KAVR。按照3的整数倍取定补偿器的个数NCS,然后计算出实际的补偿容量QCSNCSQC5计算补偿以后实际的功率因数,补偿后实际的功率因数大于09为合理COS2P/22CXXQ10KVCOS109选COS109来考虑P38800KWS3880009043111KVAQ43111TANG20822KVAR110KVCOS2085选COS2085来考虑P38800KWS3880008545647KVAQ45647TANG28301KVAR表3负荷计算结果表电压等级有功功率(KW)无功功率(KW)视在功率(KVA)10KV388002082243111110KV388002830145647主接线采用两台高压并联补偿电容器,每台主变安装一台。电容器组的额定容量4800KVAR,单Y接线第3章主变压器台数和容量的选择31变压器的选择原则为了保证每年电容按10的增长,并在10年内能满足要求,并按下例方案进行综合考虑1明备用方式,即2台主变压器的容量都满足(21)式的要求,任何情况下都只有1台运行,两台主变压器互相备用。2暗备用方式,即2台主变压器的容量之和满足(21)式的要求。正常情况下两台主变运行,故障情况下一台运行,因此,每台变压器的容量应满足安全用电的要求,即保证、类负荷的供电,一般要求能满足全部负荷的7080。3在设计中,初期主变压器可采用明备用方式,随着负荷的增加和发展,后期可采用暗备用方式。32变压器台数的选择1对于大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以两台主变压器为宜。2对于孤立的一次变电站或大型工业专业用变电站,在设计时要考虑设三台主变压器的可能性。3对于规划只住两台主变压器的变电站,其变压器基础宜大于变压器容量的12级设计,以便符合发展时更换变压器的容量。33变压器容量的选择按照上述原则确定变压器容量后,最终应选用靠近的国家的系列标准规格。变压器容量系列有两种,一种是按R8容量系列,它是按R8133的倍数增加的,如10100KVA、135KVA、180KVA、240KVA、320KVA、420KVA等;另一种是国际通用的R10容量系列,它是按R108126的倍数增加的。如容量有10100KVA、125KVA、160VA、200KVA、250KVA、315KVA等。我国国家标准GB1094电力变压器确定采用R10容量系列。综合上述各种因数,确定该站主压器采用2台50000MVA的变压器。当前我国电力系统基本都是三相制接线,尤其我省电力系统还没有单相供电的系统,故为了能接入系统运行,并能保证系统的安全稳定运行。所以该站选择三相供电。结合该地区的实际情况,故采用双卷变压器,电压等级为110KV与10KV。因为该地区110KV电压不是很稳定,为了保证10KV供电系统电压质量,本站采用有载调压方式,这样才能达到随时调整电压的目的。冷却方式采用自冷型冷却方式。变压器110KV侧中性点经隔离开关接地,同时装设避雷器保护。综合上述几种情况,结合厂家的一些产品情况,故本站的主变压器选用的型号SZ1050000/110。变电站全部负荷S45647KVA变压器的初选容量S80S0804564736517KVA选两台50000KVA的变压器。主变压器250000KVA三相双卷自冷型油浸变压器。电压等级110KV/10KV出线110KV2回,10KV12回。无功补偿容量44800KVAR表4主变压器的选择额定容量电压组合及分接范围联接组标号空载损耗负载损耗空载电流阻抗电压KVA高压KV中压KV低压KVKWKW5000011081253855105YN,D117122501314第4章主接线方案的确定41主接线的基本要求411安全性高压断路器的电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须装设高压隔离开关;低压断路器(自动开关)的电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须设低压刀开关;装设高压熔断器负荷开关的出线柜母线侧,必须装设高压隔离开关;变配电所高压母线上及架空线路末端,必须装设避雷器。装于母线上的避雷器宜与电压互感器共用一组隔离开关,线路上避雷器前不必装隔离开关。412可靠性断路器检修时,不宜影响对系统的供电;断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部大部分二级负荷的供电;尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性;大机组超高压电气主接线应满足可靠的特殊要求;采用综合自动化,优化变电所设计国内变电所自动化发展进程分为三个阶段。第一阶段由集中配屏以装置为核心的方式,向分散下放到开关柜以系统为核心的方式发展;第二阶段由单一功能、相互独立向多功能、一体化过渡;第三阶段由传统的一次、二次设备相对分立向相互融合方式发展。变电所综合自动化就是在第二阶段。413灵活性变配电所的高低压母线,一般宜采用单母线或单母线分段接线;两路电源进线,装有两台主变压器的变电所,当两路电源同时供电时,两台主变压器一般分列运行;当只一路电源供电,另一路电源备用时,则两台主变压器并列运行;带负荷切换主变压器的变电所,高压侧应装设高压断路器或高压负荷开关;主接线方案应与主变压器经济运行的要求相适应。414经济性主接线方案应力求简单,采用的一次设备特别是高压断路器少,而且应选用技术先进、经济适用的节能产品;由于工厂变配电所一般都选用安全可靠且经济美观的成套配电装置,因此变配电所主接线方案应与所选成套配电装置的主接线方案配合一致。柜型一般宜采用固定式;只在供电可靠性要求较高时,才采用手车式或抽屉式;中小型工厂变电所一般才用高压少油断路器,在需频繁操作的场合,则应采用真空断路器或SF6断路器。断路器一般采用就地控制,操作多用手力操作机构,但这只适用于三相短路电流不超过6KA(10KV的SK3100MVA)的电路中。如短路电流较大或有远控、自控要求时,则应采用电磁操作机构或弹簧操作机构;工厂的电源进线上应装设专用的计量柜,其互感器只供计费的电度表用,应考虑无功功率的人工补偿,使最大负荷时功率因素达到规定的要求;优化接线及布置,减少变电所占地面积总之,变电所通过合理的接线、设备无油化、布置的紧凑以及综合自动化技术,并将通信设施并入主控室,简化所内附属设备,从而达到减少变电所占地面积,优化变电所设计,节约材料,减少人力物力的投入,并能可靠安全的运行,避免不必要的定期检修,达到降低投资的目的。42主接线的方案与分析421单母线1优点接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置;2缺点不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障检修,均需要使整个配电装置停电,单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。3适用范围一般只适用于一台发电机或一台主变压器的以下三种情况6110KV配电装置的出线回路数不超过6回;3563KV配电装置的回线数不超过3回;110220KV配电装置的出线回路数不超过2回。422单母线分段接线1优点用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电;当一段母线发生故障,分段断路自动将故障段切断,保障正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。2缺点当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间停电;当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越;扩建时需向两个方向均等扩建。3适用范围610KV配电装置出线回路数为6及以上时;3563KV配电装置出线回路数为48回时;110220KV配电装置出线回路数为34回时。43电气主接线的确定采用单母线分段的结线单母线分段是借助于3DL,进行分段,当母线故障时,经倒闸操作可切除故障段,保证其它段继续运行,当母线检修可分段进行,这能始终保证一台主变的供电,当进线电源一回发生故障,通过倒闸操作可保证两台主变的供电,单母线分段的结线可以作分段运行,也可做并列运行,采用分段运行时,各段相当于单母线运行状态,各段母线所带的主变压器是分列进行,互不影响任一母线故障或检修时,仅停止该段母线所带变压器的供电,两段母线同时故障的机率很小,可以不予考虑,采用并列运行时,电源检修无需母线停电,只需断开电源的断路器1DL1,(2DL1)及其隔离开关就能保证两台主变压器的供电,对本站110KV两回供电(小于4回路)较为适合。该设计的电气主接线110KV采用线路变压器组接线,进线侧设断路器;10KV接线为单母线分段接线,1主变10KV侧单臂进10KV母线,各带10KV出线12回,无功补偿电容器组2组;2主变10KV双臂各进一段10KV母线,每段母线各带10KV出线6回,无功补偿电容器1组。在110KV两条进线的A相上各装设一台电容式电压互感器供二次闭锁采压用。主变压器110KV侧中性点采用避雷器保护,并可经隔离开关接地。表5主要电气设备表序号设备名称型号和规格1110KV断路器SF6110W3150A40KV2隔离开关GW4110IID(W)1250315A(4S)3主变中性点隔离开关GW1363D(W)/630A4110KV线路避雷器Y10W1108/281(W)5主变中性点避雷器HY15W72/186610KV母线桥避雷器HY5WZ17/45710KV电容器SF6充气集合式BAMHL11/316001W38接地变压器DKSC1000/105100/04910KV开关柜XGN212Z(Q)系列,其中断路器配置为进线断路器ZN2812(Q),3150A,40KA分段断路器ZN2812(Q),3150A,40KA其他ZN2812(Q),1250A,315KA第5章短路电流的计算供电系统应该正常的不间断地可靠供电,以保证生产和生活的正常进行。但是供电系统的正常运行常常因为发生短路故障而遭到破坏。所谓短路,就是供电系统中一相或多相载流导体接地或相互接触并产生超出规定值的大电流。造成短路的主要原因是电气设备载流部分的绝缘损坏、误动作、雷击或过电压击穿等。短路电流数值通常是正常工作电流值的十几倍或几十倍。当它通过电气设备时,设备的载流部分变形或损坏,选用设备时要考虑它们对短路电流的稳定。短路电流在线路上产生很大的压降,离短路点越近的母线,电压下降越厉害,从而影响与母线连接的电动机或其它设备的正常运行。51绘制计算电路图1短路电流计算图52短路电流计算进行计算的物理量,不是用具体单位的值,而是用其相对值表示,这种计算方法叫做标幺值法。标幺值的概念是某量的标幺值与实际值同单位该量的标准值任意单位该量的实际值所谓基准值是衡量某个物理量的标准或尺度,用标幺值表示的物理量是没有单位的。供电系统中的元件包括电源、输电线路、变压器、电抗器和用户电力线路,为了求出电源至短路点电抗标幺值,需要逐一地求出这些元件的电抗标幺值。1、输电线路已知输电线路的长度为,每公里电抗值为,线路所在区段的平均电压为L0XAVU,则输电线路电抗相对于基准容量和基准电压的标幺值为JSAVJU大冲站YY城南站10KV110KV20AVJUSLX2、变压器变压器通常给出短路电压百分数,得KUTNJKTSUX10图2短路等效电路图(1)本设计选SJ100MVA取UJ137KV则IJ1KA1561KA3710取UJ210KV则IJ2KA577KA10(2)计算各元件阻抗的标幺值系统电抗0713951KJSX3246402211ULJ洗衣机厂大冲站XS1XL1XL2XB2XB1K1K2K3火车站市水泥厂市一中750105710MVASUXTNJKB(3)求电源至短路点的总阻抗K1点143271LSXK2点38100BK3点279211BLSX(4)求短路电源的周期分量、冲击电流和短路容量609141XIKAIJD95421IDSH7521IIS631MVASJ90691328402XIKIIJD01957602ADSH82195512IIS32MVSJ602384279013XIKAIJD3192573IDSH15513IIS649223MVASJ830843(5)短路电流的计算结果如下表表6短路电流计算结果表短路点短路容量SDMVA短路电流周期分量(有效值)IDKA短路冲击电流(有效值)ISHKA短路冲击电流(峰值)ISHKV110KV进线侧(K1)96064995759212635110KV分列运行(K2)2603150192282838298110KV并列运行(K3)4388253193848564563第6章高压配电系统的设计61高压侧进线线路的选择高低压配电电路最普遍的两种户外结构是架空线和电缆。电力电缆及控制电缆全部选用铜芯电缆。控制电缆全部选用阻燃型电缆。微机监控和微机保护的电流、电压、信号接点引入线均采用屏蔽电缆。户内采用电缆沟及穿管明敷方式,户外采用电缆沟敷设方式。架空线的主要优点是(1)设备简单,造价低;(2)有故障易于检修和维护;(3)利用空气绝缘,建造比较容易。为了加强铝线的机械强度,采用多股绞线,用抗张强度为120KG/的钢作为线芯,2M把铝线绞在芯子外面,作为导线的导电部分,称为钢芯铝线。LG型铝绞线在35KV以上架空线路用得较多,在需要高机械强度的地方,如跨越时则用加强型LGJ。所以110KV进线选用LGJ240/30型号的架空线。LG型铝绞线在35所以110KV进线选用LGJ240/30型号的架空线。62高压配电线路布线方案的选择在确定了供电电压,变、配电所的位置和容量及变、配电所的接线图后,便要进一步确定工厂厂区高压电路的配电方式配电方式可分为放射式、树干式和环式。621放射式放射式配电方式的优点是(1)线路上的故障不影响其他用户;(2)容易进行继电保护装置的整定,并易于实现自动化;(3)根据实际运行经验,即使在厂区内采用电缆的单回路放射式,可靠性也较高。高压供电系统放射式接线一般采用电缆,中、小型工厂厂区高压配电只有一级放射,大型工厂可以有两级放射,实际设计时应避免采取二级以上的高压放射式配电系统,已减少开关柜数量及继电保护的延时时限。622树干式树干式配电系统有可能降低投资费用和有色金属消耗量,使变、配电所的馈出线路减少,结构简化,但车间变电所的位置必须恰当。这种接线方式只有一个电源,干线上的任何故障必将引起用户的全部停电。单树干式配电不像放射式那样,能在380V侧取得联络线,所以它只能用于三级负荷,为了减少干线故障时影响用户范围,干线上接连的变压器不能超过5台,总容量不应大于3000KVA。623环式环式对工厂供电系统来说,只不过是树干式的另一种型式。环式供电与树干式供电一样,正常是开环运行,环中连接的变压器数目和容量亦与树干式供电系统一样。以上只是从原则上进行一般分析,实际上放射式和树干式各有其特点,要结合具体的使用条件进行分析比较后,才能确定最后的方案。63高压侧配电系统设备631高压断路器的选择高压断路器除在正常情况下通断电路外,主要是在发生故障时,自动而快速的将故障切除,以保证设备的安全运行。常用的高压断路器有油断路器、六氟化硫断路器和真空断路器。(1)高压断路器的主要参数额定电压是指断路器正常工作时的线电压;额定电流是指环境温度在40度时,断路器允许长期通过的最大工作电流;额定断开电流它是断路器开断能力的标志,其大小与灭弧室的结构和介质有关;额定开断容量开断能力常用断流容量表示,;热稳定电流热稳定电流是表示断路器能随短路电流热效应的能力;BRNBRNIUS3动稳定电流或极限通过电流表示能承受短路电流所产生的电动力的能力;断路器的分、合闸时间表示断路器的动作速度。(2)选择时,除按一般原则选择外,由于断路器还有切断短路电流,因而必须校验短路容量,热稳定性及动稳定性等各项指标。按工作环境选择选择户外或户内,若工作条件特殊,还需要选择特殊型式;按额定电压选择应该大于或等于所在电网的额定电压,即;按额定电流选择UN应该等于或大于负载的长时最大工作电流,即;校验高压断路器的热稳定MARI性IT2TI2TIMA;校验高压断路器的动稳定性;校验高压断路器的断流容SHIX量(或开断电流)熔断断流容量按校验;20SOCN根据上述分析并查资料110KV高压断路器选择SF6110W型高压六氟化硫断路器;表高压断路器的选择校验表装置地点的电气条件SF6110W序号项目数据项目数据结论1NU110KVNU145KV合格230I2016AI3150A合格3SHI12635KAMAXI40KA合格632高压隔离开关的选择(1)高压隔离开关的作用高压隔离开关是在无载情况下断开或接通高压线路的输电设备,以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电气隔离的设备。(2)形式结构高压隔离开关一般有底座、支柱绝缘子、导电刀闸、动触头、静触头、传动机构等组成。一般配有独立的电动或手动操动机构,单相或三相操动。高压隔离开关主刀闸与接地刀闸间一般都设有机械连锁装置,确保两者之间操作顺序正确。各类高压隔离开关、接地开关根据不同的安装场所有各种不同的安装方式(3)选择条件海拔高度不大于1000米为普通型,海拔高度大于1000米为高原型;地震烈度不超过8度;环境温度不高于400C,户内产品环境温度不低于100C,户外产品环境温度不低于300C;户内产品空气相对湿度在250C时其日平均值不大于95,月平均值不大于90(有些产品要求空气相对湿度不大于85);户外产品的覆冰厚度分为5毫米和10毫米;户内产品周围空气不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气的显著污秽的污染,无经常性的剧烈震动。户外产品的使用环境为普通型,用于级污秽区,防污型用于级(中污型)、级(重污型)污秽区。根据设计条件,选择户外型高压隔离开关,它可用于户外有电压无负载时切断或闭合6500KV电压等级的电气线路。户外型高压隔离开关一般由底座、支柱绝缘子、主刀闸、接地刀闸、动触头和操动机构等组成,单相或三相连联动进行操作。户外隔离开关可安装在户外支架或支柱上,也可安装在户内。根据上述条件和要求并查表有110KV侧的高压隔离开关选择GW4110IID型;10KV侧的高压隔离开关选择GW1363D型表8高压隔离开关的选择型号GW1363D(中性点隔离开关)GW4110D额定电压(KV)63110额定电流(A)6301250动稳定电流峰值(KA)5080热稳定电流(KA)16315操动机构CJ6CJ2XG633高压熔断器的选择高压熔断器是一种过流保护元件,由熔件与熔管组成。当过载或短路时,熔件熔断,达到切断故障保护设备的目的。电流越大,熔断时间越短。在选择熔件时,除保证在正常工作条件下(包括设备的起动)熔件不熔断外,还应该符合保护选择性的要求。高压熔断器的选择除按环境、电网电压、电源选择型号外,还必须按校SBRN验熔断器的断流容量;选择的主要指标是选择熔件合熔管的额定电流,熔断器额定电流按选。IIFENU所选择的熔件应在长时最大工作电流及设备起动电流的作用下不熔断,在短路电流作用下开关熔断;要求熔断器特性应与上级保护装置的动作时限相配合(即动作要有选择性)。对保护变压器的熔件,其额定电流可按变压器额定电流的152倍选择。根据上述条件并查表有110KV侧的高压熔断器选择RW6110型熔断器。10KV侧的高压熔断器选择RW310型熔断器。RW6110型高压熔断器主要是由上下棒形绝缘子、接触导电系统、并联的主副熔丝管以及推杆等部分组成,用于110KV线路和变压器的短路及过负荷保护。RW310型高压熔断器是由绝缘子、接触导电系统及熔丝管等部件组成,用于10KV输电线路和变压器的短路与过负荷保护。第7章低压配电系统的设计71变电站配电线路的布线方案配电方式与厂区高压配电方式一样,有放射式和树干式和二者兼用的混合式及链式等。低压配电系统利用放射式线路的范围一般如下1每个设备的负荷不大,且位于变电所的不同方向;2车间内负荷配置较稳定;3单台用电设备的容量虽大,但数量不多;4车间内负荷排列不整齐;5车间为有爆炸危险的厂房,必需由与车间隔离的房间馈出线路。配电方式可以从变电所变压器二次侧引至低压配电室的开关柜上,我国生产的低压开关为BFC型,由低压开关柜以电缆或绝线穿管引入车间内部的XL型动力配电箱或具体的电气设备上,也可由主动力配电箱用绝缘导线穿管引入分动力配电箱,再接至用电设备。树干式配电不需要在变电所低压侧设置配电盘,从变电所二次侧引出线经过空气开关或隔离开关直接引至车间内,因此,这种配电方式使变电所低压侧结构简化,减少电气设备需要量。以树干式结构为主的变压器干线式将变电所二次侧裸母线直接引入车间,显然经济效果较好,但只使用于一般环境的厂房。链式线路,只用于车间内相互距离近,容量又很少的用电设备。链试路只装置一组总的熔断器,可靠性小,大部分工厂不希望采用链式法。在下列情况下不宜使用链式接线(1)配电设备数量超过3台,总容量超过10KW,其中最大一台大于5KW。(2)单相设备与三相设备同时存在。(3)技术操作与使用差别很大的用电设备(如机床、卫生通风机等)。选择配电线路时,要尽可能将车间负荷进行必要的组合,使每回馈电线路的负电流不致过大。72母线、配电设备及保护设备的选择72110KV母线选择主变压器低压侧引出线选择主变压器低压侧引出线经济电流密度选择工作电流A3724951032EJSI母线计算截面7LJSEJIS3M选用标准截面12510的铜母线允许电流3610大于工作电流274937A,满足要3M求。热稳定性校检满足要求33MIN109451017652MKTCISJFJ动稳定性校检母线采用平放装设32267CBHWCMKGAIFCH/102410256317222母线最大跨度,已知/7YCFWLY583941024102MAX进线的绝缘子间距离取2米即可。所以母线选择TMY12510的铜母线722配电设备及保护设备的选择1断路器、隔离开关、熔断器的选择方法与高压侧的相同2电流互感器的选择电流互感器是一次电路与二次电路间的连接元件,用以分别向测量仪表和继电器的电压线圈与电流线圈供电。电流互感器一次侧匝数少,串接在主电路中,二次线圈与负载的电流线圈串联,接近短路状态。电流互感器的选择条件(1)额定电压大于或等于电网电压NIU(2)原边额定电压大于或等于长时最大工作电流MARII512(3)二次侧总容量应不小于该精度等级所规定的额定容量2SN(4)校验内部动稳定按SHAMNIKI12电流互感器额定一次电流;NI1动稳定倍数AMK外

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